Ingeniería de tejidos
Una revisión sistemática sobre aplicaciones de impresión 3D en la mejora de andamiajes cardíacos, viabilidad celular y control de porosidad
DOI:
https://doi.org/10.56162/transdigital626Palabras clave:
bioimpresión 3D, ingeniería de tejidos cardíacos, viabilidad celular, andamiajes, vascularizaciónResumen
Este estudio analizó el impacto de la bioimpresión 3D en la ingeniería de tejidos cardíacos, centrándose en estrategias para optimizar la viabilidad celular, el diseño estructural y la vascularización funcional. Se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo la metodología Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, seleccionando artículos recientes (2020-2025) de bases de datos como PubMed y Google Scholar. Los resultados destacaron que el uso de biotintas compuestas, como alginato y gelatina, mantuvo una alta viabilidad celular mayor o igual al 99%, mientras que las biotintas híbridas mostraron una dependencia fuerte de la concentración del hidrogel. Asimismo, se demostró que el diseño geométrico, especialmente la arquitectura angular, influye de manera significativa en las propiedades mecánicas, permitiendo replicar la anisotropía del miocardio. La estrategia de prevascularización mediante fragmentos microvasculares resultó mayor para la integración y la supervivencia del injerto in vivo. Se concluyó que la bioimpresión 3D ofrece un control preciso sobre las propiedades biológicas y mecánicas de los tejidos impresos, aunque se mantienen los desafíos relacionados con la maduración celular completa y la escalabilidad para aplicaciones clínicas. Se recomienda enfocar futuras investigaciones en la integración de redes vasculares complejas y sistemas de liberación controlada para mejorar la funcionalidad a largo plazo.
Citas
Bar, A., Kryukov, O., & Cohen, S. (2025). Three-dimensional bio-printed cardiac patch for sustained delivery of extracellular vesicles from the interface. Gels, 8(12), 769.
Bliley, J. M., Stang, M. A., Behre, A., & Feinberg, A. W. (2024). Advances in 3D bioprinted cardiac tissue using stem cell-derived cardiomyocytes. Stem Cells Translational Medicine, 13(5), 425-435. https://doi.org/10.1093/stcltm/szae014
Keremu, A., Abulikemu, M., Liang, Z., Abulikemu, A., & Tuxun, A. (2025). Anti-infection efficacy, osteogenesis potential, and biocompatibility of 3D printed PLGA/nano-hydroxyapatite porous scaffolds grafted with vancomycin/DOPA/rhBMP-2 in infected rabbit bone defects. International Journal of Nanomedicine, 20, 6399-6421.
Ketabat, F., Maris, T., Duan, X., Yazdanpanah, Z., Kelly, M. E., Badea, I., & Chen, X. (2023). Optimization of 3D printing and in vitro characterization of alginate/gelatin lattice and angular scaffolds for potential cardiac tissue engineering. Front Bioeng. Biotechnol, 11, 1161804.
Mayoral, I., Bevilacqua, E., Gómez, G., Hmadcha, A., González-Loscertales, I., Reina, E., Soleto, J., Domínguez, A., Pérez-Alcántara, P., Smani, Y., González-Puertas, P., Mendez, A., Uribe, S., Ordoñez, A., & Valverde, I. (2022). Tissue engineered in-vitro vascular patch fabrication using hybrid 3D printing and electrospinning. Materials Today Bio, 14, 100252.
Pourchet, L., Casado-Medina, L., Richaud-Patin, Y., Tadevosyan, K., Morillas-García, A., Lorenzo, E., Lazis, I., Ventura, A., Litowczenko, J., & Guiu, J. (2025). 3D bioprinting of human iPSC-derived cardiac constructs with microvascular network support for improved graft survival in vivo. Biofabrication, 17, 035010.
Spedicati, M., Tivano, F., Zoso, A., Bei, J., Lavella, M., Carmagnola, I., & Chiono, V. (2024). 3D bioartificial stretchable scaffolds mimicking the mechanical hallmarks of human cardiac fibrotic tissue. International Journal of Bioprinting Archieves, 10(3), 2247.
Zhang, H., Luo, Y., Hu, Z., Chen, M., Chen, S., Yao, Y., Shao, X., Wu, K., Zhu, Y., & Fu, J. (2024). Cation-crosslinked k-carrageenan sub-microgel medium for high-quality embedded bioprinting. Biofabrication, 16, 025009.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Licencia
Derechos de autor 2026 Fabrizio Lavanderos-Aguilera, Yesenia Mendoza-Burguete, Ricardo Chaparro-Sánchez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Todos los artículos en Transdigital están licenciados bajo Creative Commons Attribution 4.0 International License Los autores poseen los derechos de autor y conservan los derechos de publicación sin restricciones.








